WO2004071828A2 - Procede de commande du dispositif de freinage statique d’un vehicule automobile - Google Patents

Procede de commande du dispositif de freinage statique d’un vehicule automobile Download PDF

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WO2004071828A2
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static braking
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Vincent Hernette
François Bailleux
Vincent Abadie
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Peugeot Citroen Automobiles S.A.
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Definitions

  • the present invention relates to a method for managing the state and operation of a motor vehicle, as well as the system for implementing this method.
  • the invention provides a method for managing the state and operation of a motor vehicle comprising a static braking device and a dynamic braking device, consisting in restarting the vehicle while climbing is immobilized when stationary by activating the static braking device, deactivating the static braking device to gradually decrease the vehicle's braking pressure as soon as the accelerator pedal is depressed and as the engine torque increases up to '' to reach a value allowing the vehicle to start again without recoil, and which is characterized in that it consists, when the vehicle is equipped with a manual gearbox, in calculating, during an acceleration of the vehicle, a difference between on the one hand the difference between the engine speed and the engine speed at the moment when the engine torque increases and on the other hand the integral of the engine torque, affected, if necessary, by a multiplicative coefficient, and, if this calculated difference is relatively small , to keep the static braking device of the vehicle active, and, if not, to deactivate it.
  • the method also consists, in the case of a starting climb of the vehicle, in carrying out the deactivation of the static braking device in order to gradually decrease the braking pressure of the vehicle when the engine torque increases as a function of information provided by at least a vehicle wheel suspension travel sensor.
  • the method is also characterized in that it consists, for a front-wheel drive vehicle with the static braking device acting on the rear wheels of the vehicle, to detect by at least one relative displacement sensor of a rear wheel by report to the vehicle body 1 'instant when the engine torque of the vehicle reaches a value sufficient to keep the vehicle stationary as soon as the static braking device is deactivated and then propel the vehicle.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating components of a motor vehicle to which the method of the invention can be applied
  • FIG. 2 represents in the form of block diagrams the architecture of the system of the invention making it possible to manage the state and the operation of a motor vehicle provided with a dynamic braking device and with a static braking device
  • FIGS. 3A and 3B represent two timing diagrams making it possible to explain the departure in normal or rapid climb of a motor vehicle
  • FIGS. 4A and 4B represent two timing diagrams making it possible to explain a slow uphill departure of a motor vehicle; - Figures 5A and 5B show two timing diagrams to explain the departure downhill of a vehicle by the accelerator thereof; FIGS. 6A and 6B represent two timing diagrams making it possible to explain the departure downhill from a vehicle with sufficient brake pressure exerted by the driver; FIGS. 7A and 7B represent two timing diagrams making it possible to explain the departure downhill from a vehicle with insufficient brake pressure, then sufficient pressure exerted by the driver of the vehicle; and FIGS. 8A and 8B represent two timing diagrams making it possible to explain the departure downhill from a vehicle with insufficient brake pressure exerted by the driver of this vehicle.
  • the motor vehicle as shown in FIG. 1 is equipped with an engine 1 controlled by an accelerator pedal 2.
  • the engine 1 develops an engine torque K of which all or a fraction of which k can be transmitted to the drive wheels 3 via a clutch 4 and a transmission system 5, the clutch 4 being able to be constituted by a clutch controlled automatically by a signal S4.
  • the method and system of the invention apply to a vehicle equipped with a dynamic braking device 6 and a static braking device 7, each of these devices being able to be controlled by an energy source independent of the muscular energy of the driver.
  • the dynamic braking device 6 comprises an electro-hydraulic pump 8 controlled by a signal S8 and capable of supplying brake fluid under pressure to the hydraulic brake receptors 9 (calipers) with brake calipers for brake discs, associated respectively with the front driving wheels 3 and rear wheels 10, the connections of the pump 8 to the hydraulic brake receivers 9 and 13 associated with the driving wheels 3 and rear 10 being shown in L1 and L2.
  • the solenoid valves connecting the pump 8 to the hydraulic brake receiver 9 and forming a hydraulic modulator known per se are not shown for reasons of simplicity.
  • the static braking device 7 comprises an electric geared motor 11 controlled by a signal SU and capable of driving at least one cable 12 capable of actuating a parking brake 13 acting on the rear wheels 10 of the vehicle.
  • the system for managing the state and operation of the vehicle generally comprises, as shown in FIG. 2, a plurality of sensors C1, C2, ..., Cn which are on board the vehicle and which used to measure variables to intervene in the vehicle operating dynamics and to estimate, by calculation, other variables not directly measured.
  • the sensors can comprise a sensor for longitudinal acceleration or deceleration of the vehicle, sensors for wheel travel 3, 10 relative to the vehicle body, wheel rotation speed sensors, one sensor per wheel which may be provided, an inclinometer for measuring the slope on which the vehicle is moving, a vehicle movement speed sensor.
  • these sensors may also include a sensor for determining the engine torque at the output of the vehicle gearbox, sensors for determining the force for applying the brakes of the vehicle by the dynamic 6 and static 7 braking devices, an engine operating speed sensor and sensors for detecting neutral position and reversing the vehicle.
  • the various sensors C1 to Cn are connected via a multiplex bus of the CA type to a circuit 14 for adapting the output signals of these sensors, which may in particular comprise means for filtering the signals.
  • the adaptation circuit 14 is connected to a control device 15 to which are transmitted the various information coming from the various sensors C1 to Cn and information representative of the state of the accelerator pedal 2 and of the brake pedal (not shown) of the vehicle, so as to determine from this information the state of the vehicle and to calculate the braking instructions which will be transmitted to the dynamic braking device 6 and / or to the static braking device 7.
  • the steering device 15 comprises a supervisory module 16 with electronic block 17 whose functions are in particular to evaluate, from sensors C1 to Cn, the dynamic situation in which the vehicle is located, that is to say if it is driving on flat, uphill or downhill, in forward or reverse direction, to accurately estimate the vehicle speed using the wheel rotation speed sensors this vehicle, and / or to estimate the slope on which the vehicle is moving.
  • the control device 15 also includes a controller 18 whose role is to determine the state of the vehicle from information coming from block 17 or from information coming from sensors C1 to Cn via the adaptation circuit 14 , and to calculate braking instructions by block 20 of the control device 15 and which are transmitted to the controlled or dynamic braking device 6 and to the static braking device 7.
  • this the latter is programmed to deactivate the static braking device 7 so as to gradually decrease the vehicle braking pressure as soon as the accelerator pedal is depressed 2 and as the engine torque increases until reaching a value allowing the vehicle to leave without recoil.
  • FIGS. 3A and 3B This situation is illustrated in FIGS. 3A and 3B, in which FIG. 3A represents the curve PA of depressing the accelerator pedal 2 and FIG. 3B represents in dotted lines the curve FSE representative of the force for applying the brakes of the vehicle exerted by the static braking device 7, the curve CM relating to the engine torque of the vehicle that can be measured by the sensor at the output of the gearbox of this vehicle, and the curve
  • V relative to the speed of movement of the vehicle.
  • control device 15 is also programmed to activate the dynamic braking device 6 so as to maintain the vehicle at a standstill and deactivate the dynamic braking device 6 as soon as the engine torque reaches a sufficient value making it possible to start the vehicle uphill without recoil.
  • FIGS. 4A and 4B This situation is illustrated in FIGS. 4A and 4B in the case where the departure of the uphill vehicle is slow or hesitant.
  • the control device 15 makes it possible to control the dynamic braking device 6 so that this device can apply a braking pressure to keep the vehicle stationary after the braking pressure exerted by the braking device static 7 has become zero until the engine torque reaches a sufficient value to allow the vehicle to start uphill without recoil from moment T2 as symbolized by the speed curve V.
  • the control device 15 can also be programmed, to start the vehicle downhill while this vehicle is immobilized when stationary by activation of the static braking device 7, and this upon depressing the accelerator pedal 2 and provided that a gear ratio is engaged in the direction of descent, engagement of this ratio which can be detected by an appropriate sensor already mentioned above, so as to deactivate the static braking device 7 to gradually decrease the braking pressure as and as the engine torque increases until reaching a value allowing the vehicle to set off again in the direction of descent.
  • FIGS. 5A and 5B show that as soon as the accelerator pedal 2 is depressed at time T1 once a gear ratio engaged in the direction of descent, the static braking device 7 is controlled by the device pilot 15 to release the rear brakes of the vehicle gradually while the engine torque increases and at the time T2 at which the braking pressure by the static braking device 7 becomes zero, the vehicle can go downhill at speed V.
  • the the driver must thus show his will to start downhill from the vehicle by engaging the speed ratio by hand in the direction of descent and accelerating the vehicle by depressing the accelerator pedal 2.
  • the gear condition engaged in the direction of the descent can be achieved by selecting neutral and which is then detected by the neutral detection sensor of the shift lever. vehicle speed.
  • FIGS. 6A and 6B also show a situation of the unlocking of the vehicle when the driver wishes to make this vehicle go downhill while the latter is kept stationary by the static holding device 7 after having engaged the gear ratio in the direction of descent and released the vehicle brake pedal after having depressed it until the vehicle holding pressure on the slope 2.
  • This allows the driver who stops, for example, when climbing with your foot on the brake pedal, start again in the opposite direction to that of stopping when it releases the foot of the brake pedal and after having "reversed” the direction of the gear ratio engaged.
  • the braking pressure PF exerted beforehand by the driver on the brake pedal is sufficient, that is to say greater than a set braking pressure PFC as shown in FIG.
  • FIGS. 7A and 7B illustrate the start of the descent of the vehicle with first of all an insufficient brake pressure exerted by the driver, then a sufficient brake pressure before the driver releases the brake pedal.
  • FIG. 7A thus shows that the vehicle brake pedal was previously depressed for a certain time below the set brake pressure PFC while the speed ratio in the direction of descent was engaged at time T1, then the pressure exerted on the brake pedal is increased to a value at which the driver releases the brake pedal as symbolized by the brake pressure curve PF.
  • the control device 15 controls the static braking device 7 to gradually decrease the braking pressure, by this device, of the vehicle and as soon as the driver has released the brake pedal at time T3, the vehicle can then go back downhill at speed V.
  • FIGS. 8A and 8B represent the situation according to which the descent from the vehicle cannot take place because the braking pressure exerted by the driver on the brake pedal is insufficient.
  • the vehicle is maintained when stopped in this descent by the piloting device 15 which controls the static braking device 7 so that it maintains the braking pressure of the vehicle, even after the brake pedal is released.
  • the control device 15 is programmed to calculate, during acceleration, the difference on the one hand between the difference between the engine speed and the engine speed at the instant when the engine torque of the vehicle increases and d on the other hand, the integral of this engine torque, assigned a multiplicative coefficient (it is thus a question of determining the speed at theoretical vacuum that the engine would have knowing the engine torque). If this difference is small, the system then considers that the engine, during acceleration, is running at no load and, under these conditions, the control device 15 will not control the static braking device in the direction of release of the brakes of the vehicle. Otherwise, the system considers that the engine is accelerated under load, which allows the control device 15 to control the static braking device in the direction of release of the vehicle brakes.
  • the progressive release of the parking brake by command of the static braking device can be performed when the engine torque of the vehicle increases as a function of information provided by at least one suspension travel sensor of a vehicle wheel.
  • the control device 15 to detect the instant when the engine torque reaches a value sufficient to maintain with the vehicle stationary as soon as the static braking device 7 is deactivated, then propel the vehicle.
  • the system described above of the invention is very intuitive and requires no learning on the part of the driver. In addition, it ensures a start without recoil on a hill whatever the slope with, if necessary, the departure of the vehicle assisted by the dynamic braking device.

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Abstract

La présente invention concerne un procédé de gestion de l'état et du fonctionnement d'un véhicule automobile. Le procédé est caractérisé en ce qu'il consiste, lorsque le véhicule est équipé d'une boîte de vitesses manuelle, à calculer, lors d'une accélération du véhicule, une différence entre d'une part la différence entre le régime moteur et le régime moteur à l'instant où le couple moteur augmente et d'autre part l'intégrale du couple moteur, affectée, le cas échéant, d'un coefficient multiplicatif, et, si cette différence calculée est relativement faible, à maintenir actif le dispositif de freinage statique du véhicule, et, dans le cas contraire, à le désactiver. L'invention trouve application dans le domaine de l'automobile.

Description

"Procédé et système de gestion de l'état et du fonctionnement d'un véhicule automobile".
La présente invention concerne un procédé de gestion de l'état et du fonctionnement d'un véhicule automobile, ainsi que le système pour la mise en oeuvre de ce procédé.
On assiste actuellement à une automatisation croissante des véhicules automobiles dans le but d'augmenter la sécurité et le confort de ceux-ci.
Il en est ainsi en ce qui concerne le remplacement du levier de frein à main actionné manuellement par le conducteur dans le sens de desserrage des freins du véhicule pour un démarrage en côte de celui-ci par un dispositif de freinage statique du véhicule pouvant être commandé par le conducteur en actionnant un élément de commande, tel qu'un interrupteur, situé par exemple au tableau de bord du véhicule. Cependant, les procédé et système connus jusqu'à maintenant pour réaliser le démarrage en côte des véhicules n'utilisent que la pression exercée par le conducteur sur la pédale de frein et n'assure ainsi pas une fonction d'aide au démarrage du véhicule. La présente invention a pour but d'éliminer les inconvénients ci-dessus des systèmes connus.
A cet effet, l'invention propose un procédé de gestion de l'état et du fonctionnement d'un véhicule automobile comprenant un dispositif de freinage statique et un dispositif de freinage dynamique, consistant, pour faire repartir le véhicule en montée alors qu'il est immobilisé à l'arrêt par activation du dispositif de freinage statique, à désactiver le dispositif de freinage statique pour diminuer progressivement la pression de freinage du véhicule dès enfoncement de la pédale d'accélérateur et au fur et à mesure que le couple moteur augmente jusqu'à atteindre une valeur permettant au véhicule de repartir sans recul, et qui est caractérisé en ce qu'il consiste, lorsque le véhicule est équipé d'une boîte de vitesses manuelle, à calculer, lors d'une accélération du véhicule, une différence entre d'une part la différence entre le régime moteur et le régime moteur à l'instant où le couple moteur augmente et d'autre part l'intégrale du couple moteur, affectée, le cas échéant, d'un coefficient multiplicatif, et, si cette différence calculée est relativement faible, à maintenir actif le dispositif de freinage statique du véhicule, et, dans le cas contraire, à le désactiver.
Le procédé consiste également, dans le cas d'un départ en montée du véhicule, à réaliser la désactivation du dispositif de freinage statique pour diminuer progressivement la pression de freinage du véhicule lorsque le couple moteur croît en fonction d'une information fournie par au moins un capteur de débattement de suspension de roue de véhicule.
Le procédé est également caractérisé en ce qu'il consiste, pour un véhicule à traction avant avec le dispositif de freinage statique agissant sur les roues de train arrière du véhicule, à détecter par au moins un capteur de déplacement relatif d'une roue arrière par rapport à la caisse du véhicule 1 ' instant où le couple moteur du véhicule atteint une valeur suffisante pour maintenir le véhicule à l'arrêt dès désactivation du dispositif de freinage statique puis propulser le véhicule .
L'invention sera mieux comprise, et d'autres buts, caractéristiques, détails et avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement dans la description explicative qui va suivre faite en référence aux dessins schématiques annexés donnés uniquement à titre d'exemple illustrant un mode de réalisation de l'invention et dans lesquels : la figure 1 est un schéma illustrant des composants d'un véhicule automobile auquel peut s'appliquer le procédé de l'invention ; la figure 2 représente sous forme de schéma- blocs l'architecture du système de l'invention permettant de gérer l'état et le fonctionnement d'un véhicule automobile doté d'un dispositif de freinage dynamique et d'un dispositif de freinage statique ; les figures 3A et 3B représentent deux chronogrammes permettant d'expliquer le départ en montée normale ou rapide d'un véhicule automobile ; les figures 4A et 4B représentent deux chronogrammes permettant d'expliquer un départ en montée lent d'un véhicule automobile ; - les figures 5A et 5B représentent deux chronogrammes permettant d'expliquer le départ en descente d'un véhicule par l'accélérateur de celui-ci ; les figures 6A et 6B représentent deux chronogrammes permettant d'expliquer le départ en descente d'un véhicule avec une pression de frein suffisante exercée par le conducteur ; les figures 7A et 7B représentent deux chronogrammes permettant d'expliquer le départ en descente d'un véhicule avec pression de frein insuffisante, puis suffisante exercée par le conducteur du véhicule ; et les figures 8A et 8B représentent deux chronogrammes permettant d'expliquer le départ en descente d'un véhicule avec pression de frein insuffisante exercée par le conducteur de ce véhicule.
Le véhicule automobile tel que représenté en figure 1 est équipé d'un moteur 1 commandé par une pédale d'accélérateur 2.
Le moteur 1 développe un couple moteur K dont l'intégralité ou dont une fraction k peut être transmis aux roues motrices 3 par l'intermédiaire d'un embrayage 4 et d'un système de transmission 5, l'embrayage 4 pouvant être constitué par un embrayage piloté de façon automatique par un signal S4.
Le procédé et le système de l'invention s'appliquent à un véhicule équipé d'un dispositif de freinage dynamique 6 et d'un dispositif de freinage statique 7, chacun de ces dispositifs pouvant être commandé par une source d'énergie indépendante de l'énergie musculaire du conducteur.
De préférence, le dispositif de freinage dynamique 6 comprend une pompe électro-hydraulique 8 commandée par un signal S8 et susceptible d'alimenter en liquide de frein sous pression des récepteurs 9 (étriers) de frein hydraulique à étriers de freins pour disques de frein, associés respectivement aux roues motrices avant 3 et roues arrière 10, les liaisons de la pompe 8 aux récepteurs de frein hydraulique 9 et 13 associés aux roues motrices 3 et arrière 10 étant représentées en Ll et L2. Les électrovannes reliant la pompe 8 au récepteur 9 de frein hydraulique et formant un modulateur hydraulique connu en soi ne sont pas représentées pour des raisons de simplicité.
Le dispositif de freinage statique 7 comprend un motoréducteur électrique 11 commandé par un signal SU et pouvant entraîner au moins un câble 12 propre à actionner un frein de parking 13 agissant sur les roues arrière 10 du véhicule.
Selon l'invention, le système de gestion de l'état et du fonctionnement du véhicule comprend de manière générale, comme représenté en figure 2, une pluralité de capteurs Cl, C2 , ..., Cn qui sont embarqués sur le véhicule et qui permettent de mesurer des variables pour intervenir dans la dynamique de fonctionnement du véhicule et d'estimer, par calcul, d'autres variables non directement mesurées . A titre d'exemple, les capteurs peuvent comprendre un capteur d'accélération ou de décélération longitudinal du véhicule, des capteurs de débattement des roues 3, 10 relativement à la caisse du véhicule, des capteurs de vitesse de rotation des roues, un capteur par roue pouvant être prévu, un inclinomètre de mesure de la pente sur laquelle se déplace le véhicule, un capteur de vitesse de déplacement du véhicule. Dans l'application particulière qui sera décrite ci-dessous de l'invention, ces capteurs peuvent également comporter un capteur de détermination du couple moteur en sortie de la boîte de vitesses du véhicule, des capteurs de détermination de l'effort de serrage des freins du véhicule par les dispositifs de freinage dynamique 6 et statique 7, un capteur de régime de fonctionnement du moteur et des capteurs de détection de point mort et de marche arrière du véhicule. Les différents capteurs Cl à Cn sont reliés par l'intermédiaire d'un bus multiplexe du type CA à un circuit 14 d'adaptation des signaux de sortie de ces capteurs pouvant comprendre notamment des moyens de filtrage des signaux. Le circuit d'adaptation 14 est relié à un dispositif de pilotage 15 auquel sont transmis les différentes informations provenant des différents capteurs Cl à Cn et des informations représentatives de l'état de la pédale d'accélérateur 2 et de la pédale de frein (non représentée) du véhicule, de manière à déterminer à partir de ces informations l'état du véhicule et à calculer les consignes de freinage qui seront transmises au dispositif de freinage dynamique 6 et/ou au dispositif de freinage statique 7. Le dispositif de pilotage 15 comprend un module de supervision 16 à bloc électronique 17 dont les fonctions sont notamment d'évaluer, à partir des capteurs Cl à Cn, la situation dynamique dans laquelle se trouve le véhicule, c'est-à-dire s'il roule sur du plat, en montée ou en descente, en sens de marche avant ou de marche arrière, d'estimer la vitesse du véhicule avec précision à l'aide des capteurs de vitesse de rotation des roues de ce véhicule, et/ou d'estimer la pente sur laquelle se déplace le véhicule.
Le dispositif de pilotage 15 comprend également un contrôleur 18 dont le rôle est de déterminer l'état du véhicule à partir des informations provenant du bloc 17 ou à partir des informations provenant des capteurs Cl à Cn par l'intermédiaire du circuit d'adaptation 14, et de calculer des consignes de freinage par le bloc 20 du dispositif de pilotage 15 et qui sont transmises au dispositif de freinage piloté ou dynamique 6 et au dispositif de freinage statique 7.
Dans le but d'assister le conducteur pour faire repartir son véhicule en montée, sans recul du véhicule, alors que ce dernier est maintenu à 1 ' arrêt par activation préalable du dispositif de freinage statique 7 sous la commande du dispositif de pilotage 15, ce dernier est programmé pour désactiver le dispositif de freinage statique 7 de manière à diminuer progressivement la pression de freinage du véhicule dès enfoncement de la pédale d'accélérateur 2 et au fur et à mesure que le couple moteur augmente jusqu'à atteindre une valeur permettant au véhicule de repartir sans recul .
Cette situation est illustrée aux figures 3A et 3B, où la figure 3A représente la courbe PA d'enfoncement de la pédale d'accélérateur 2 et la figure 3B représente en pointillés la courbe FSE représentative de l'effort de serrage des freins du véhicule exercé par le dispositif de freinage statique 7, la courbe CM relative au couple moteur du véhicule pouvant être mesuré par le capteur en sortie de boîte de vitesses de ce véhicule, et la courbe
V relative à la vitesse de déplacement du véhicule.
Ces figures sont relatives à un départ en montée normal ou rapide du véhicule et montrent que dès enfoncement à l'instant Tl de la pédale d'accélérateur 2, l'effort de serrage FSE du frein du véhicule par le dispositif de freinage statique 7 diminue progressivement au fur et à mesure qu'augmente le couple moteur jusqu'à ce qu'il atteigne une valeur de couple dès que l'effort de serrage devient nul au temps T2 pour permettre au véhicule de repartir en montée sans recul de celui-ci comme symbolisé par la courbe de vitesse V. Le desserrage des freins du véhicule est ainsi compensé par l'apparition du couple moteur.
Lorsque le couple moteur est insuffisant pour faire repartir le véhicule lors de la désactivation du dispositif de freinage statique 7 pour provoquer le desserrage progressif des freins du véhicule, le dispositif de pilotage 15 est également programmé pour activer le dispositif de freinage dynamique 6 de manière à assurer le maintien à l'arrêt du véhicule et désactiver le dispositif de freinage dynamique 6 dès que le couple moteur atteint une valeur suffisante permettant de faire repartir, sans recul, le véhicule en montée.
Cette situation est illustrée aux figures 4A et 4B dans le cas où le départ du véhicule en montée est lent ou hésitant. Ainsi, lorsqu'au temps Tl le conducteur a enfoncé la pédale d'accélérateur 2 de manière lente se traduisant par une évolution relativement lente à cet instant du couple moteur CM, on se trouve dans la situation suivant laquelle la valeur de ce couple moteur est insuffisante pour faire partir le véhicule alors que l'effort de freinage FSE est pratiquement nul. Pour éviter cet inconvénient, le dispositif de pilotage 15 permet de commander le dispositif de freinage dynamique 6 de manière que ce dispositif puisse appliquer une pression de freinage de maintien à l'arrêt du véhicule après que la pression de freinage exercée par le dispositif de freinage statique 7 est devenue nulle jusqu'à ce que le couple moteur atteigne une valeur suffisante pour permettre au véhicule de repartir en montée sans recul dès l'instant T2 comme symbolisé par la courbe de vitesse V. Cette façon de procéder permet donc de faire partir le véhicule afin de garantir un départ sans recul de celui-ci. Le dispositif de pilotage 15 peut également être programmé, pour faire repartir le véhicule en descente alors que ce véhicule est immobilisé à l'arrêt par activation du dispositif de freinage statique 7, et ce dès enfoncement de la pédale d'accélérateur 2 et à condition qu'un rapport de vitesse soit engagé dans le sens de la descente, engagement de ce rapport qui peut être détecté par un capteur approprié déjà mentionné précédemment, de façon à désactiver le dispositif de freinage statique 7 pour diminuer progressivement la pression de freinage au fur et à mesure que le couple moteur augmente jusqu'à atteindre une valeur permettant au véhicule de repartir dans le sens de la descente.
Cette situation est reflétée par les figures 5A et 5B qui montrent que dès enfoncement de la pédale d'accélérateur 2 au temps Tl une fois un rapport de vitesse engagé dans le sens de la descente, le dispositif de freinage statique 7 est commandé par le dispositif de pilotage 15 pour desserrer les freins arrière du véhicule de façon progressive pendant que le couple moteur augmente et au temps T2 auquel la pression de freinage par le dispositif de freinage statique 7 devient nulle, le véhicule peut partir en descente à la vitesse V. Le conducteur doit ainsi montrer sa volonté de départ en descente du véhicule par engagement à la main du rapport de vitesse dans le sens de la descente et accélération du véhicule par enfoncement de la pédale d'accélérateur 2. La condition de rapport engagé dans le sens de la descente peut être réalisée par la sélection du point mort et qui est alors détectée par le capteur de détection de point mort du levier de changement de vitesse du véhicule.
Les figures 6A et 6B représentent également une situation du déblocage du véhicule lorsque le conducteur souhaite faire partir en descente ce véhicule alors que ce dernier est maintenu à l'arrêt par le dispositif de maintien statique 7 après avoir engagé de lui-même le rapport de vitesse dans le sens de la descente et relâché la pédale de frein du véhicule après avoir enfoncé préalablement celle-ci jusqu'à la pression de maintien du véhicule dans la pente 2. Ceci permet au conducteur qui s'arrête, par exemple, en montée avec le pied sur la pédale de frein de repartir dans le sens inverse de celui de l'arrêt dès lors qu'il relâche le pied de la pédale de frein et après avoir "inversé" le sens du rapport de vitesse engagé. Ainsi, lorsque la pression de freinage PF exercée préalablement par le conducteur sur la pédale de frein est suffisante, c'est-à-dire supérieure à une pression de freinage de consigne PFC comme représenté en figure 6A, après engagement du rapport de vitesse dans le sens de la descente à l'instant Tl, le dispositif de pilotage 15 commande le dispositif de freinage statique 7 de manière à diminuer progressivement la pression de freinage du véhicule et dès relâchement par le conducteur de la pédale de frein à 1 ' instant T2 le véhicule peut partir en descente. Les figures 7A et 7B illustrent le départ en descente du véhicule avec tout d'abord une pression de frein insuffisante exercée par le conducteur, puis une pression de frein suffisante avant relâchement par le conducteur de la pédale de frein. La figure 7A montre ainsi que la pédale de frein du véhicule a été préalablement enfoncée pendant un certain temps en dessous de la pression de frein de consigne PFC alors que le rapport de vitesse dans le sens de la descente a été engagé au temps Tl , puis la pression exercée sur la pédale de frein est augmentée jusqu'à une valeur à laquelle le conducteur relâche la pédale de frein comme symbolisé par la courbe de pression de frein PF. A 1 ' instant T2 auquel la pression de freinage PF atteint la pression de consigne PFC, le dispositif de pilotage 15 commande le dispositif de freinage statique 7 pour diminuer progressivement la pression de freinage, par ce dispositif, du véhicule et dès que le conducteur a relâché la pédale de frein au temps T3 , le véhicule peut alors repartir en descente à la vitesse V.
On autorise le départ en descente du véhicule par l'action sur la pédale de frein seulement si la pression de freinage obtenue par cette action est supérieure ou égale à la pression de freinage nécessaire pour garantir l'arrêt du véhicule; le contrôle de la descente se faisant ensuite normalement par la pédale de frein (figures 7A et 7B) . Les figures 8A et 8B représentent la situation suivant laquelle le départ en descente du véhicule ne peut avoir lieu du fait que la pression de freinage exercée par le conducteur sur la pédale de frein est insuffisante. En effet, si la pression de freinage PF est constamment en-dessous de la pression de consigne PFC avant relâchement de la pédale de frein, malgré l'engagement au temps Tl du rapport de vitesse dans le sens de la descente, le véhicule est maintenu à l'arrêt dans cette descente par le dispositif de pilotage 15 qui commande le dispositif de freinage statique 7 pour qu'il maintienne la pression de freinage du véhicule, même après relâchement de la pédale de frein.
Par ailleurs, dans le cas d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses manuelle, il est nécessaire de distinguer le cas d'accélération à vide du véhicule des cas d'accélération sous charge de celui-ci de manière à éviter de débloquer le véhicule, par commande du dispositif de freinage statique dans le sens du desserrage des freins, sur de petits coups d'accélérateur sur la pédale d'accélérateur par le conducteur.
A cet effet, le dispositif de pilotage 15 est programmé pour calculer, lors d'une accélération, la différence d'une part entre la différence entre le régime moteur et le régime moteur à 1 ' instant où le couple moteur du véhicule augmente et d'autre part l'intégrale de ce couple moteur, affectée d'un coefficient multiplicatif (il s'agit ainsi de déterminer le régime à vide théorique qu'aurait le moteur connaissant le couple moteur) . Si cette différence est faible, le système considère alors que le moteur, lors d'une accélération, fonctionne à vide et, dans ces conditions, le dispositif de pilotage 15 ne commandera pas le dispositif de freinage statique dans le sens du desserrage des freins du véhicule. Dans le cas contraire, le système considère que le moteur est accéléré sous charge, ce qui permet au dispositif de pilotage 15 de commander le dispositif de freinage statique dans le sens du desserrage des freins du véhicule.
Dans cette application à la boîte de vitesses manuelle, il sera alors nécessaire d'ajouter un capteur de point mort en plus du capteur de marche arrière du véhicule afin d'en déduire le sens du rapport engagé, positif, négatif ou neutre.
Toujours dans le cadre de la gestion du véhicule équipé d'une boîte de vitesses manuelle par le dispositif de pilotage 15, lors d'un départ en montée du véhicule, la libération progressive du frein de stationnement par commande du dispositif de freinage statique peut être réalisée lorsque le couple moteur du véhicule croît en fonction d'une information fournie par au moins un capteur de débattement de suspension d'une roue du véhicule.
Par ailleurs, sur la majorité des trains de véhicules automobiles, il existe un genre de "couplage" longitudinal-vertical, en particulier sur les trains arrières à bras tirés avec ou sans traverses déformables, occasionnant une levée de l'avant du véhicule lors de la montée du couple moteur par enfoncement de la pédale d'accélérateur avec les freins serrés. Dans le cas présent, pour un véhicule à traction avant avec un dispositif de freinage statique sur le train arrière du véhicule, la montée du couple moteur appliqué au train avant va soulager le freinage du train arrière et agir sur la suspension dans un sens d'affaissement tant que le frein ne sera pas lâché. Dans ces conditions, il s'agit par au moins un capteur de déplacement relatif d'une roue arrière par rapport à la caisse du véhicule de permettre au dispositif de pilotage 15 de détecter l'instant où le couple moteur atteint une valeur suffisante pour maintenir le véhicule à l'arrêt dès désactivation du dispositif de freinage statique 7, puis propulser le véhicule .
Dans les expressions utilisées ci-dessus concernant la montée, il s'agit aussi bien d'un véhicule se déplaçant en marche avant dans le sens de la montée que d'un véhicule se déplaçant en marche arrière dans le sens de cette montée et par descente, il s'agit aussi bien d'un véhicule se déplaçant en marche avant dans le sens de la descente que d'un véhicule se déplaçant en marche arrière dans le sens de cette descente.
Le système ci-dessus décrit de l'invention est très intuitif et ne nécessite aucun apprentissage de la part du conducteur. En outre, il assure un départ sans recul en côte quelle que soit la pente avec, si nécessaire, le départ du véhicule assisté par le dispositif de freinage dynamique .

Claims

REVENDI CATI ONS
1. Procédé de gestion de l'état et du fonctionnement d'un véhicule automobile comprenant un dispositif de freinage statique et un dispositif de freinage dynamique, consistant, pour faire repartir le véhicule en montée alors qu'il est immobilisé à l'arrêt par activation du dispositif de freinage statique, à désactiver le dispositif de freinage statique pour diminuer progressivement la pression de freinage du véhicule dès enfoncement de la pédale d'accélérateur et au fur et à mesure que le couple moteur augmente jusqu'à atteindre une valeur permettant au véhicule de repartir sans recul, caractérisé en ce qu'il consiste, lorsque le véhicule est équipé d'une boîte de vitesses manuelle, à calculer, lors d'une accélération du véhicule, une différence entre d'une part la différence entre le régime moteur et le régime moteur à 1 ' instant où le couple moteur augmente et d'autre part l'intégrale du couple moteur, affectée, le cas échéant, d'un coefficient multiplicatif, et, si cette différence calculée est relativement faible, à maintenir actif le dispositif de freinage statique du véhicule, et, dans le cas contraire, à le désactiver.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé ne ce qu'il consiste, dans le cas d'un départ en montée du véhicule, à réaliser la désactivation du dispositif de freinage statique pour diminuer progressivement la pression de freinage du véhicule lorsque le couple moteur croît en fonction d'une information fournie par au moins un capteur de débattement de suspension de roue du véhicule .
3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il consiste, pour un véhicule à traction avant avec le dispositif de freinage statique agissant sur les roues du train arrière du véhicule, à détecter par au moins un capteur de déplacement relatif d'une roue arrière par rapport à la caisse du véhicule 1 ' instant où le couple moteur du véhicule atteint une valeur suffisante pour maintenir le véhicule à l'arrêt dès désactivation du dispositif de freinage statique puis propulser le véhicule .
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